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基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究
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infotek
2024-11-11 07:54
基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究
空间光调制器(SLM.0003 v1.0)
uB]7G0g:
应用示例简述
Z58X5"
1. 系统细节
^e2VE_8L
光源
^EtMxF@D
— 高斯激光束
<Dl*l{zba
组件
V%7WUq
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统
M)J5;^["
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差
DbBcQ%
探测器
iW]j9} t
— 视觉感知的仿真
}WC[$Y_@
— 高帽,转换效率,信噪比
[64:4/<}
建模/设计
3Gp$a;g
— 场追迹:
xBThq?N?
基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。
fa jGZyd0:
{k>&?Vd!
2. 系统说明
Thp[+KP>
u:6Ic)7'
)Ys x}vS Z
qTRsZz@
3. 建模&设计结果
!_]Y~[
oA7tEu
不同真实傅里叶透镜的结果:
X[-xowE-
z\\[S@>pt
6y-@iJ*ld;
!fV+z%:
4. 总结
7X`g,b!
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。
<prk8jSWV
^H p; .f.
理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。
: Xda1S
分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。
+xh`Q=A
i^/T
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。
MD}w Y><C
}kw#7m54
应用示例详细内容
EKYY6S2
9a[9i}_
系统参数
yJ[0WY8<kC
A]_7}<<N
1. 该应用实例的内容
a(m2n.0'>
b<tNk]7
]{;gw<T
AwCcK6N1
q\9JgD)
2. 仿真任务
YU'k#\gi*
=}<IfNA
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。
[$ubNk;!z
#>a\>iKQ2q
3. 参数:准直输入光源
iOf<$f
E'f{i:O"~
o3XvRj
*[Imn\hu
4. 参数:SLM透射函数
7zl5yKN
pN,u`[
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5. 由理想系统到实际系统
.o6Or:L
V%t.l
8$]1M,$r
用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。
O"+gQXe
因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。
bS{bkE>
对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。
_kC-dEGf!y
实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。
w$>u b@=
表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。
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b35fs]}u-6
Ml`:UrU
b3P+H r
p0]=QH
应用示例详细内容
2/U.|*mH
NYhB'C2
仿真&结果
I<DL=V
zWnX*2>b
1. VirtualLab中SLM的仿真
M.JA.I@XC
Q1lyj7c#x
由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。
JT~4mT
以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。
X hR4ru`
为优化计算加入一个旋转平面
TbMW|0 #w
U%-A?5
*nd! )t
>e lJkq|
2. 参数:双凸球面透镜
(xycJ`N
//B&k`u
6]i-E>p3R
首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。
Q(G#W+r
由于对称形状,前后焦距一致。
}ZYd4h|g\z
参数是对应波长532nm。
^"E^zHM(
透镜材料N-BK7。
Q;Ak4[
有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。
+tB=OwU%0
rDtY[
SV4E0c>
:S]%6gb8G
vN}#Kc\
$yP*jO4i
3. 结果:双凸球面透镜
xl{=Y< ;
EZgwF=lO
'I|v[G$l
生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。
_r#Z}HK
较低的转换效率(56.8%)和信噪比。
_!#@@O0p/h
一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。
_=>He=v/
`K"L /I9
_IMW{
;T\%|O=Ke
Q) #B0NA;T
4. 参数:优化球面透镜
kb%;=t2
BX/8O<s0
+:2klJ
然后,使用一个优化后的球面透镜。
2F[ q).
通过优化曲率半径获得最小波像差。
rCEyQ)R_}
优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。
2F;y;l%
透镜材料同样为N-BK7。
q~Hn-5H4Q
4IK( 7
[>3./YH`
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003
E*&vy
;7*[Bcj.
pp?D7S
F~ty!(c
5. 结果:优化的球面透镜
cdH>n)
1NFsb-<u
]|pe>:gf'
由于球面像差,再次生成一个干涉图样。
t|?ez4/{z
转换效率(68.6%)和信噪比一般。
d7^}tM
一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。
y8y5*e~A-)
3m[vXr?
b)#hSjWO#
';Ea?ID
6. 参数:非球面透镜
W.jGGt\<\
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},?kk1vIT{
第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。
<\y@*fg+
非球面透镜材料同样为N-BK7。
*tFHM &a
该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。
G&SB-
T wB}l
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003
of~4Q{f$6
2>9C-VL2
.~db4d]
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*-WpZGh
7. 结果:非球面透镜
*U- 4Sy
h8j.(
3Aip}<1
生成期望的高帽光束形状。
8,Z_{R#|
不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。
@ y.?:7I
非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。
hNiE\x
GMx&y2. Z
# +>oZWVc
r r %V.r;2
&AMl:@p9
8. 总结
LP^$AAy
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。
K g*Q
SGRp3,1\4%
理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。
%`r$g[<G
分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。
Ty\R=y}}
Y Uc+0
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。
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V-P#1Kkh
扩展阅读
2DrM3ZU8
uc{Ihw
扩展阅读
7"D",1h
开始视频
2W(s(-hD
-
光路图介绍
_ye |Y
该应用示例相关文件:
/62!cp/F/D
-
SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计
Ny7 S
-
SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
/HEw-M9z
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